mechanical-engineering-fundamentals
השפעת ננוטכנולוגיה על התפתחותם של חסידי אלקטרו-מכניקה
Table of Contents
ננוטכנולוגיה התפתחה ככוח טרנספורמטיבי על פני אינספור תעשיות, אך השפעתה על העיצוב והייצור של רכיבים אלקטרו-מכאניים היא עמוקה במיוחד.על ידי חומרי הנדסה בקנה מידה אטומי מולקולרי – באופן חד-משמעי בין 1 ל -100 ננומטרים – חוקרים בחנו תכונות שאינן ניתנות להשגה בחומרים כימיים גדולים אלה.זה אפשרה יצירת רכיבים שאינם רק קטנים יותר, אלא גם מהירים יותר, אנרגיה, וחסכונית יותר, ומודרנית יותר, משיטות מתקדמות, אשר פועלות היטב, ממערכות טכנולוגיות מתקדמות, אשר פועלות היטב, אשר נועדו לבחון את הגמישות, אשר נועדו לבחון את הגמישות, אשר יהיו מעורבות, עד כמה חומרים מתקדמים, אשר יהיו מעורבים, כמו גם כן, אשר יהיו מעורבים, כמו גם כן, כמו גם כן, אשר יהיו מעורבים, אשר יהיו מעורבים, אשר יהיו מעורבים, כמו גם כן, כמו גם כן, כמו גם כן, כמו גם כן, ממערכות טכנולוגיות מתקדמות, אשר יהיו מעורבים, אשר יהיו מעורבים, אשר יהיו מעורבים, אשר חומרים מתקדמים, אשר, אשר יהיו מעורבים, אשר חומרים מתקדמים, כמו גם בטכניקות מתקדמות, אשר, אשר, אשר, אשר, אשר, כמו גם, כמו גם כן, אשר, אשר, כמו גם כן, אשר חומרים מתקדמים יותר, אשר חומרים מתקדמים
הבנה של ננוטכנולוגיה: גודל והתנהגות ייחודית
ננוטכנולוגיה מתייחסת למניפולציה של החומר בממדים בערך בין 1 ל-100 ננומטרים. להבין כמה קטן זה: שיער אנושי הוא כ 80,000 עד 100,000 ננומטרים רחב. בקנה מידה זה, חוקי הפיזיקה הקלאסית מתחילים לחלוק את הבמה עם מכניקת הקוונטים, ואפקטי פני השטח שולטים על התנהגות גדולה.זה מעלה לנכסים משתנים באופן דרמטי:
- (FLT:0) יחס שטח שטח-שטחי-לכול: 1A ננו-חלקיק יש שיעור גדול בהרבה של האטומים שלו על פני השטח בהשוואה לחלקיק מקרו-ממדי.זה הופך את ננו-חומרים למאוד תגובתיים ומצוין עבור קטליטיזה, חישה, אחסון אנרגיה.
- (FLT:0)Quantum Limitment: 1hil כאשר אלקטרונים מוגבלים בחלל קטן יותר מאשר אורך הגל הטבעי שלהם, הם מציגים רמות אנרגיה דיסקרטיות.זה משנה תכונות אופטיות, חשמליות ומגנטיות - לדוגמה, דוטים קוונטיים פולטים צבעים שונים בהתאם לגודלם.
- (FLT:0) כוח מכני חזק: חומרים כמו צינורות פחמן ו גרפן יש חוזקות פי מאות גדול יותר פלדה, אך הם מאוד קל משקל.
- (FLT:0) התנהגות תרמית וחשמלית: FIRLT:1 כמה ננו מבנים, כגון ננו-חוט מתכת, להציג ליד תחבורה אלקטרונית בליסטית, צמצום הפסדים מנוגדים.
מאפיינים אלה מהווים את הבסיס לשיפור הרכיבים האלקטרו-מכניים – טירונות שממירים אנרגיה חשמלית להילוך מכני או להיפך, כגון חיישנים, פועלים, מנועים, מתגים, ומחזרים.
המונחים: growth
קומץ חומרים ננו-מבנים הוכיחו השפעה רבה במיוחד בפיתוח רכיב אלקטרו-מכאוני.הבנת התכונות שלהם חיונית להעריך כיצד הם משפרים את הביצועים.
צינורות פחמן (CNTs)
ננו-בוטיקים הם מולקולות ציילינליות עשויות גליונות גרף מגולגלות.הם קיימים באבני חן חד-פעמיות (SWCNT) וצורות מרובות-בסיסיות (MWCNT) מתפארות במוליכים חשמליים יוצאי דופן - המכילות נחושת - עם חוזק עצום שמהווה בערך 100 פעמים של פלדה במשקל של ששות.
Graphene
Graphene הוא שכבת אטומית אחת של אטומי פחמן מסודרים בלחיצות דבש.זה לא רק חומר דקנט הידוע אבל גם אחד החזקים ביותר.ניידת האלקטרונית שלו גבוהה במיוחד, מה שהופך אותו אידיאלי עבור טרנזיסטים מהירים ומדנים רגישים. Graphene גמישות ושקיפות אופטית גם מאפשר חידושים שקופה עבור מסכים וגמישומי גמישות.
ננווטים
ננווטים הם מבנים דמויי מוטה עם קוטרים על סדר nanometers ואורך עד מיקרומטרים. הם יכולים להיות עשויים מתכות (למשל, זהב, כסף, נחושת) או Semiconductors (למשל, סיליקון, תחמוצת אבץ) בגלל יחסם הגבוה, הם רגישים מאוד לשינויים בסביבה שלהם - מה שהופך אותם אידיאליים עבור גז, bioenss, חיישנים, לחץ חשמלי זעיר, ו- intraators, אותות מכניים, כדי להיות מופעלים, 000.
חלקיקים ו-Nanocomposites
חלקיקים כגון כסף, טיטניום דו חמצני, ו barium titanate משמשים נרחב כדי ליצור ציפויים מתקדמים וחומרים מורכבים. כאשר מפוזרים במריצה פולימרנית, הם יכולים לשפר באופן דרמטי את קבוע דיאלקטרי, כוח מכני, או יציבות תרמית. nanocomposites אלה משמשים ב capacitors, שכבות בידוד, ורכיבים מבניים של מערכות מיקרואלקטרוניקה (MEMS).
השפעה על חומרים אלקטרו-מכאניים: ניתוח מפורט
המאמר המקורי הרשום ארבעה תחומים רחבים של השפעה: miniaturization, ביצועים משופרים, עמידות מוגברת ויעילות אנרגיה.כל אחד מהם ראוי למחקר עמוק יותר, שכן המנגנונים הבסיסיים הם ניואנסים וקשורים.
מינימום: מ-MS ל-NEMS
דחיפה לעבר מכשירים קטנים יותר הייתה כוח מניע באלקטרוניקה במשך עשרות שנים.מערכות מיקרואלקטרוניקה (MEMS) כבר חיישנים מכווץ ומבצעים מטה לגודל המיקרומטר.ננוטכנולוגיה מאפשרת כעת את מתגי הקפיצה הבאים: ננו-אלקטרוניקה במערכות ננו-מכניות (NEMS) לדוגמה, מד תאוצה מבוססת NEMS יכול לזהות ברמת המיקרו-ג' תוך שבריר של תכונות ננומטריות רק על ידי נפח זיכרון קטן יותר, אך לא ניתן לזהות רק על ידי מעבדים של תאים ספקטרום חומרניים.
המיניaturization גם מקטין את קיבולת פרציטי, אינדוקציה, והתנגדות, המוביל למהירויות מעבר מהירות יותר והפסדי אותות נמוכים יותר.בשתלים רפואיים, רכיבים קטנים יותר מתכוונים פחות מכשירים פולשניים ואת היכולת להציב חיישנים במקומות שלא נגישים בעבר בתוך הגוף.
ביצועים משופרים: התנהגות, כוח, רגישות
ננו-חומרים משפרים באופן ישיר את מדדי הביצועים של רכיבים אלקטרו-מכאניים.
- (FLT:0) מוליכות אלקטרורית: FLT:1 Graphene ו CNTs יש שפע של נושאים כי הרבה יותר על חומרים קונבנציונליים כמו נחושת או פוליסליקון, זה מאפשר עיבוד אותות מהיר יותר בחיישנים וחום התנגדות נמוך יותר ב actuators. לדוגמה, חיישן מבוסס גרפן יכול להשיג מדד (רגישות) של מעל 100, בעוד שלמד מתכת מסורתי יש סביב 2 מדדים.
- (FLT:0) כוח וגמישות מכניים: FLT:1 Components שנעשו nanocomposites הם פחות נוטים עייפות כישלון. a CNT-reinforced פוליטור יכול לעבור מיליוני מחזורים ללא השפלה משמעותית.זה קריטי עבור יישומים רובוטיקה רכות ואלקטרוניקה לביש שבו גמישות היא רבת ערך.
- (FLT:0Sרגישות: ⁇ FLT:1) היחס הגבוה של חלקיקים ו חלקיקים הופך אותם רגישים להפליא לגירויים כימיים או פיזיים. חיישן גז מבוסס חלקיקים יכול לזהות ריכוזים של חלקיקים של פחמן דו חנקן, המאפשר מערכות התראה מוקדמת לאיכות האוויר.
הגדלת יכולת: ננו-מחדש וחומרים-עצמיים
יכולת ברכיבים אלקטרו-מכניים מוגבלת לעתים קרובות על ידי ללבוש, קורוזיה, ורכיבה תרמית.ננוטינגs מטפל בנושאים אלה בכמה דרכים:
- (FLT:0) הציפוי בעל-הכיבוי: אנדרט 1:1 ננוד דמוי פחמן דמוי-יהלומים (DLC) ניתן ליישם את ציפויי MMS ונושאות כדי להפחית את החיכוך ולהאריך את החיים התפעוליים.
- (FLT:0Corrosion Protection: FLT:1 Graphene monolayers הם בלתי אפשריים גזים ונוזלים, מה שהופך אותם ציפוי מחסום אידיאלי עבור מגעי מתכת ומוביל.
- (FLT:0) ,helf-healing ננו-מחדש:FLT:1 פולימרים המכילים קפסולות ננומטריות מלאות בסוכני ריפוי יכולים לתקן סדקים באופן אוטונומי.כאשר צורות סדק, קפסולות קרע ושחרור סוכן הריפוי, להחזיר את המחסום.
חידושים אלה הם בעלי ערך במיוחד בסביבות קשות כגון ציוד קידוח עמוק, טייסי חלל, ומכשירים רפואיים מושתלים שבהם תחליף הוא קשה או בלתי אפשרי.
אנרגיה יעילה: אחסון אנרגיה מייצור וציר
צמצום צריכת החשמל היא מטרה קבועה באלקטרוניקה.ננוטכנולוגיה תורמת באמצעות סוללות משופרות, supercapacitors, ומכשירי קציר אנרגיה.
- (FLT:0)Nanostructured אלקטרודות:FLT:1 סוללות ליתיום-יון באמצעות מצעים ננו-חוטיים יכול לאחסן עד 10 פעמים יותר אנרגיה מאשר שרידים גרפיטי קונבנציונליים.מבנה ננווט מתאים לשינויים בנפח במהלך טעינה / טעון, מניעת סדקים וגידול חיי סוללה.
- (FLT:0) Supercapacitorstors עם גרפן:FreaLT:1 , Graphene מבוסס supercapacitors מציעים צפיפות כוח גבוהה מאוד מחזורי טעינה מהירה.הם יכולים לשמש כדי לספוג דרישות כוח שיא במערכות אלקטרומכניות, צמצום העומס על סוללות ראשוניות.
- (FLT:0)אנרגיה קצירת:FLT:1 ⁇ ⁇ nanowires Piezoelectric (למשל, תחמוצת אבץ) יכול להמיר תנודות מכניות לתוך חשמל. nanogenerators אלה יכולים חיישנים כוח ומיקרו-קטרטורים ללא חיפוש חיצוני, המאפשר מכשירים אלחוטיים אוטונומיים.
התוצאה נטו היא שרכיבים אלקטרו-מכאניים לא רק צורכים פחות חשמל למשימה זו, אלא גם יכולים לפעול במצבי אנרגיה-אוטומטיים - פתיחת יישומים במכשירים רפואיים מרוחקים.
יישומים לא ניתנים להשגה במכשירים אלקטרו-מכניים
ההשפעה של ננוטכנולוגיה נראית בטווח רחב של מכשירים מסחריים ומתעוררים.כאן אנו מרחיבים את ארבעת הדוגמאות שניתנו במקור ומוסיפים עוד כמה.
חיישן ננווט: אולטרה-סנסטיל
חיישני ננווט פועלים על העיקרון של טרנזיסטורים של אפקט שדה.כאשר מולקולות היעד נקשרות אל משטח nanowire פונקציונלי, הם משנים את ההתנהגות של ננווט.שינוי זה ניתן למדוד עם דיוק גבוה.
- (ב) ⁇ :0) אבחון רפואי: 1FLT:1 Detecting biomarkers לסרטן, מחלות לב ומחלות זיהומיות מטיפת דם אחת.
- (ב) ניטור סביבתי: FLT:1 , גילוי בזמן אמת של מתכות כבדות, חומרי הדברה וגזים רעילים במים ובאוויר.
- (FLT:0) בקרת תהליכים תעשייתיים: FLT:1 ניטור דליפות מימן בצמחים כימיים באמצעות ננווטים של פליום.
ממזרים ממונו: מהיר יותר, בטוח יותר, ארוך יותר
מעבר לסיליקון ננווט שרידים, החוקרים בוחנים סוללות ליתיום-סולפור עם קטודות nanostructured המונעות סגרים פוליסולידים. סוללות מוצקות המדינה שילוב אלקטרוליטים מבוססי חלקיקים מבטיח צפיפות אנרגיה גבוהה יותר ושיפור בטיחות. אלה התקדמות משפיעה ישירות על כלים אלקטרומכניים ניידים, מל"טים, ומכשירי רכב חשמליים.
MEMS ו- NEMS מכשירים: Precision ואינטגרציה
מערכות מיקרואלקטרוניקה (MEMS) כבר שולטות ברגישות ומיקרו-השפעה. עם טכניקות ננופירוט, את הממדים הקריטיים של חלקי תנועה ניתן להפחית לתוך משטר ננומטר, המוביל ל-NEMS.
- (FLT:0) חיישנים NEMS:FLT:1 ⁇ זעירה רוטט עשויים סיליקון או CNTs שיכולים לזהות שינויים המוניים המקבילים למולקולה אחת.
- (FLT:0) מתגי לוויינים: FLT:1 אלקטרוסטטי פועל על ידי תותחים שיכולים להפוך / off בזמנים תת-שנתיים עם זרם אפס דליפות - אלטרנטיבה מבטיחה לטרנסיסטורים CMOS עבור לוגיקה כוח נמוכה.
- (ב) ,0) ,enMS Accelerometers: ⁇ 1 בשימוש בניווט וגילוי הלם לרכב ולמרחב התעופה.
המונחים: Corrosion and Wear Resistance
בנוסף לציפויים שהוזכרו קודם לכן, ננו-מינג משמשים:
- (ב) ⁇ :0) אנשי קשר קוניקטור: 1FLT:1 שכבות דקות של חלקיקים כסף או גרפן כדי למנוע חמצון ולשמור על התנגדות נמוכה.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ננו-קוינגס: חליל 1 (RalLT:1 , Repel Water and Dust from בחוץ חיישנים ופועלים, צמצום התחזוקה.
Piezoelectric ננוגניטורים ו- Actuators
חומרים Piezoelectric לייצר מטען חשמלי כאשר מבחינה מכנית לחוץ ועיוות כאשר שדה חשמלי מוחל. at the nanoscale, חומרים כמו תחמוצת אבץ ומוביל Zirconate titanate (PZT) ניתן לגדל כמו ננווטים או סרטים דקים.
- (ב) ,0) ,אורג'י, יבולת הרים ונעליים: ⁇ ⁇ 1:1 , אספקת אנרגיה מצעדים.
- (ב) ,0) מ"מ (ב) ו"התמונים" (ב"ב) ו"התב" (ב"ב)" (ב"ב)"ב[[1924]]
- (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ : ⁇ 1 (הדמיה רפואית) ובדיקות לא הרסניות עם רזולוציה גבוהה יותר.
טכניקות ננופיכות: בניית ברמה המולקולרית
יצירת nanostructures פונקציונליים ושילוב אותם לתוך רכיבים אלקטרו-מכאניים דורש שיטות ייצור מתוחכמות. שתי גישות רחבות משמשות:
המונחים: top-Down fabrication
גישה זו מתחילה עם חומר רב ומשתמשת לתיוגרפיה, גירוד, ופירוק כדי לעגל תכונות ננומטריות.טכניקות מפתח כוללות:
- (ב) ויקרא:0) ויקרא י' (EBL): "ה'ומ' (EBL): השתמש באם אלקטרוני ממוקד כדי לכתוב דפוסים בהתנגדות, השגת החלטה למטה לכמה ננומטרים.
- (ב) ויקרא: ויקרא י"א): "ה' (ב) ויקרא: ויקרא י"ד): "ה', ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא יט" (ב) ויקרא יט).
- (ב) ⁇ (הופנה מהדף ion etching) (DRIEVER): 1:1 יוצר תכונות הערכה גבוהה עבור MEMS ומבנים NEMS.
המונחים: off-Up fabrication
גישה זו בונה מבנים אטום על ידי אטום או מולקולה על ידי מולקולה, לעתים קרובות באמצעות סינתזה עצמית או כימי.
- (ב) ⁇ :0Chemical vapor deposition (CVDrea): 1FLT:1 גדל צינורות פחמן או גרפן על תת-שכבות קטליטיות.
- (FLT:0)Molecular self-assembly:cioFLT:1) שימוש באפיינות טבעיות בין מולקולות כדי ליצור nanostructures הורה.לדוגמה, בלוק copolymers יכול ליצור דפוסים ננומטריים המשמשים כמו מסיכות תחריט.
- (ב) ⁇ :0) , ⁇ שכבתית (ALD): ⁇ FLT:1 פקד סרטים אולטרה-תנין אחד שכבת אטומית בעת ובעונה אחת, המאפשר שליטה מדויקת של עובי ציפוי על גיאוגרפיה מורכבת.
שילוב שיטות ה- TOP-down והתחתית לעתים קרובות מניב את התוצאות הטובות ביותר.לדוגמה, סיליקון NEMS resonator עשוי להיות דפוס לימוזינה ולאחר מכן מטופס עם oxide אלומיניום חד-שכבת-אטומית כדי לשפר את היציבות המכנית.
אתגרים ושיקולים
למרות ההבטחה העצומה, שילוב ננוטכנולוגיה לרכיבים אלקטרו-מכאניים אמינים אינו נטול מכשולים.
- (FLT:0) איכות ועלויות:FLT:1, טכניקות ננו-חומריות ננו-חומריות עדיין יקרות מדי או איטיות לייצור המוני.לדוגמה, סרטים גרפינים איכותיים שגדלו על ידי CVD דורשים תהליכי העברה זהירים שמוסיפים עלויות ויכולים להציג פגמים.
- (FLT:0) אמינות ואמינות: FLT:1 ,Nano מבנים יכולים להציג רגישות משמעותית בנכסים בשל הבדלים קלים בגודל, צורה או פגמים.זה הופך את זה קשה להבטיח ביצועים עקביים על פני מיליוני רכיבים.
- (FLT:0) אינטגרציה עם ייצור קיים:FIRLT:1 ; Semiconductor fabs הם אופטימיזציה עבור תהליכים מבוססי סיליקון.
- (FLT:0) סיכונים בריאותיים ובריאותיים: קיד 1 (החומרים של חלקיקים מסוימים (למשל, צינורות פחמן היו בהשוואה לאסבסט בכמה מחקרים) מעוררים חששות לגבי בטיחות העובד וסילוק סוף החיים.
- (FLT:0) יציבות לטווח ארוך: 1.10LT:1 ננוקוינגס עשוי להתפרץ לאורך זמן בשל דיפוזיה, חמצון, או עייפות מכנית ב nanoscale.
התייחסות לאתגרים אלה מחייבת שיתוף פעולה הדוק בין חומרים מדענים, מהנדסים מכניים ומומחים לייצור.כפי שהטכנולוגיה מתבגרת, רבים מהמכשולים האלה מתגברים בהדרגה.
אפשרויות לעתיד: מה שקרים
מסלול הננוטכנולוגיה במרכיבים אלקטרו-מכאניים מצביע על יכולות חסרות תקדים.כמה מגמות מתעוררות שווה לצפות:
מכשירים קוונטיים Dot
דוטים קוונטיים (semiconductor nanoparticles) ניתן לכוון כדי פולטים או לזהות אורכי גל ספציפיים של אור. integrating אותם לתוך ספקטרום מבוסס MEMS ודימויים יכול לאפשר לנתח כימי נייד, גבוה ברזולוציה גבוהה עבור אבחון נקודה של טיפול בדיקות בדיקות סביבתיות.
ננורבוגניות והמשך
החוקרים מפתחים nano Motors וננובוטים שיכולים לשחות באמצעות נוזלים, לתמרן חפצים ברמה התאית, ולהרכיב ננו-מבנה אחר.אלה יסתמך על רכיבים אלקטרו-מכאניים הפועלים בסביבות נוזליות והם מופעלים על ידי אנרגיה כימית או אלקטרומגנטית.
שני חומרים חריגים מעבר Graphene
מעבר מתכת dichalcogenides (למשל, molybdenum disulfide) ו זרחן שחור מציעים תכונות Semiconductor עם עובי אטומי.הם יכולים לאפשר טרנזירים גמישים, שקוף וחיישנים המשלבים בצורה חלקה עם מערכות אלקטרומכאניות לב.
מכשירים עצביים ומימיים
מריסטורים (resistors that remember their Resistance state) יכולים לחקות התנהגות סינפטית ברשתות עצביות.כאשר בשילוב עם ננומטריטור, הם יכולים להוביל למערכות אלקטרו-מכאניות הסתגלותיות שלמדו וענות לסביבה שלהם - צעד מרכזי לעבר הרובוטיקה חכמה.
מערכות אנרגיה-אונקומיות
קידוםים ב- nanogenerators וסוללות ננו-מבנים יאפשרו לחשמל צמתים אלקטרו-מכאניים מורכבים לחלוטין מאנרגיה מחממת (התאורה, אור, חום) זה יכול לחולל מהפכה באינטרנט של דברים על ידי חיסול הצורך בהחלפת סוללות במיליארדי מכשירים.
מסקנה
ננוטכנולוגיה עברה הרבה מעבר לספסל המעבדה כדי להפוך לגורם מעשי של מרכיבים אלקטרו-מכאניים הדור הבא, על ידי ניצול המאפיינים הייחודיים של חומרים בקנה מידה 1-100 ננומטר, מהנדסים השיגו רמות של miniaturization, ביצועים, עמידות ויעילות אנרגיה כי הם בלתי-דמיון רק לפני כמה עשורים, ננווטים אשר מזהים מולקולות בודדות ל-NEMS שפועלים במהירויות אטריות, בעוד שעדיין לא יהיו מעורבים יותר ויותר חומרים אלקטרוניקה, ולכן הם ממשיכים לשפר את ההשפעות הגמישות של מערכות אלקטרו-אווירה-אווירה-אווירה, בעוד שעדיין לא-איות-אווירה-אווירה, בעוד שעדיין קשורות, תוך-ה, בעודם, הן לא-לטרה-אווירה-אוויריתיות, ולכן הם יותר, ולכן הם קיימים, ולכן הם ממשיכים לשפר את ההשפעות של אלקטרוניקה, אך ורק לפני כמה עשורים, ולכן הם עדיין לא-לטרה-לטרה-אווירהחדשה-מחדשהחדשה, ולכן הם עדיין לא-מחדשהחדשה-מחדשה, כך שעדיין לא-החדשהחדשה, כלומר, ולכן הם קיימים, ולכן הם קיימים, אשר אינן קשורות יותר, ולכן הם ממשיכים לשפר את ההשפעות הטכניקות מורכבות יותר ויותר,
(ב) לעיין במשאבים של ה-FLT:0) מיזם לאומי של ננוטכנולוגיה (Nanoטכנולוגיה) 1:1, The National Nanoטכנולוגיה InitiativeFLT:2 Nature Nanoטכנולוגיה NWEIRLT 3, ו-FLT:4IEEE מועצת ננוטכנולוגיה:5 להישאר נוכחית על פריצות הדרך והיישומים האחרונים.